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  • 溶解有机质介导Chlorella sorokiniana代谢重塑协同提升多离子胁迫生物修复效率

    随着工业化的快速发展,电镀、矿产加工等行业排放的废水含有高浓度镉(Cd)和硒(Se)等有毒离子,这些污染物不仅在水体中高度溶解、易生物富集,更常以多种离子复合形态存在。传统物理化学处理方法虽能达标排放,却难以应对日益严格的环保标准,且缺乏资源回收潜力。更棘手的是,真实工业废水中天然存在的溶解有机质(DOM)会与重金属形成复杂络合物,既可能缓解也可能加剧毒性,这使得单一污染物处理的研究成果在实际应用中大打折扣。针对这一难题,中国广东省科研团队在《Journal of Hazardous Materials》发表的研究,创新性地利用富含脂质的Chlorella sorokiniana微藻,系统解析

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-07-26

  • 酸改性生物炭通过可浸出持久性自由基驱动铀(VI)生物还原:胞外电子传递与微生物协同机制

    随着核能产业的快速发展,铀矿开采产生的放射性污染成为全球性环境挑战。铀尾矿中高达85%的铀以可溶性U(VI)形式存在,其高迁移性和生物毒性对生态系统构成长期威胁。尽管微生物能将U(VI)还原为不溶性U(IV)实现原位修复,但传统方法存在胞外电子传递(EET)效率低、电子介质稳定性差等瓶颈。生物炭因其独特的导电性和电子存储能力被视为理想介质,但其核心活性组分——持久性自由基(PFRs)的作用机制及增效策略尚未阐明。中国研究人员通过化学改性技术精准调控生物炭中氧中心PFRs的生成,首次揭示可溶性PFRs通过"电子穿梭-微生物协同"双路径驱动U(VI)高效还原的分子机制。研究发现硝酸改性生物炭(RB

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-07-26

  • 室内空气稳定性与气流场对多人感染风险的协同调控机制研究

    在密闭的办公、会议室等场所,呼吸道传染病通过气溶胶传播的风险是开放环境的3倍。尽管通风策略被证明能有效降低感染风险,但室内垂直温度梯度形成的空气稳定性(IAS)如何影响病毒传播,特别是多人交互呼吸场景下的时空分布规律尚不明确。这一科学问题的解决,对后疫情时代公共场所的通风系统设计具有重大意义。湖南省重点领域研发计划项目支持的研究团队在《Journal of Hazardous Materials》发表论文,创新性地将计算流体力学(CFD)模拟与SF6示踪技术结合,构建了四人对坐呼吸微环境的传播模型。通过对比稳定/不稳定条件下上送下回、上送上回等通风模式,首次量化了IAS对Wells-Riley

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-07-26

  • 2型糖尿病患者血糖在靶时间与血糖风险指数对胰岛素抵抗及糖尿病肾病的预测价值研究

    在全球糖尿病患病率持续攀升的背景下,2型糖尿病(T2DM)并发症防治成为重大公共卫生挑战。其中,糖尿病肾病(DKD)作为最严重的微血管并发症之一,约20-40%患者会在10-15年内发生,是导致终末期肾病的主要原因。传统血糖监测指标如糖化血红蛋白(HbA1c)虽能反映长期血糖水平,却无法捕捉血糖波动特征,更难以预测特定并发症风险。这促使医学界寻求更精准的血糖评估工具——连续血糖监测(CGM)衍生的血糖在靶时间(TIR)和血糖风险指数(GRI)应运而生,但它们与胰岛功能及DKD的关联机制尚不明确。珠海市人民医院内分泌代谢科的研究团队为此开展了一项突破性研究,通过对422例住院T2DM患者的回顾性

    来源:Journal of Diabetes and its Complications

    时间:2025-07-26

  • 膳食活性微生物摄入与胃肠疾病患者抑郁症状缓解的关联性研究:基于NHANES数据的横断面分析

    胃肠疾病与抑郁症状常如影随形,这种"肠脑共病"现象正成为全球公共卫生新挑战。研究显示,炎症性肠病患者的抑郁患病率高达49%,是普通人群的2倍;而54%的抑郁症患者伴有胃肠症状。这种双向关联背后,微生物-肠-脑轴的失调可能是关键纽带。虽然益生菌改善情绪的研究层出不穷,但日常饮食中天然存在的活性微生物对胃肠疾病患者抑郁症状的影响仍是未解之谜。河南省肿瘤医院的研究团队利用美国国家健康与营养调查(NHANES)2005-2018年数据,开展了一项突破性研究。他们采用加权多因素逻辑回归和限制性立方样条(RCS)分析,对2195例近期出现呕吐/腹泻的胃肠疾病患者进行深入分析,并通过XGBoost算法构建抑

    来源:Nutrition & Metabolism

    时间:2025-07-26

  • 花生品种干旱胁迫下光合响应差异的分子机制与生理特征解析:基于转录组与叶绿素荧光动力学的联合研究

    在全球气候变化加剧的背景下,干旱已成为威胁作物生产的首要环境胁迫因素。作为重要的油料作物,花生在干旱半干旱地区的种植常面临严重减产,其中光合效率下降被认为是干旱胁迫的核心限制因素。然而,不同品种花生对干旱的光合响应存在显著差异,这种差异背后的分子机制和生理特征尚不明确。理解这些差异不仅有助于阐明植物抗旱的生物学基础,更能为分子育种提供关键靶点。沈阳农业大学与辽宁省农业科学院风沙研究所的研究人员选取具有典型耐旱差异的花生品种Nonghua5(NH5)和Fuhua18(FH18),通过20% PEG-6000模拟干旱胁迫,结合多组学技术揭示了品种特异性的光合响应机制。研究发现,干旱胁迫下两个品种的

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-07-26

  • 花生种皮剥离率基因挖掘:GWAS与QTL联合定位揭示关键候选基因Arahy.0C6ZNN及其分子标记开发

    花生作为全球重要的油料作物,种皮不仅是抵御病虫害的天然屏障,其完整性更直接影响机械化脱壳效率与籽粒品质。然而当前花生机械化加工面临两大痛点:脱壳过程种皮剥离率(Seed Coat Peeling Rate, SCPR)过高导致籽粒破损率攀升,以及剥离后的裸露籽粒更易受黄曲霉(Aspergillus flavus)侵染。尽管种皮颜色相关基因研究已有进展,但决定种皮机械抗性的遗传基础仍是空白,严重制约高抗破损品种选育。河南省农业科学院作物分子育种研究院/神农实验室的研究团队在《BMC Plant Biology》发表突破性成果。通过整合自然群体(353份种质)的GWAS分析和重组自交系(RIL)群

    来源:BMC Plant Biology

    时间:2025-07-26

  • TCFL5基因错义突变通过干扰精子发生基因转录导致少弱畸精子症相关男性不育的机制研究

    A),导致第403位谷氨酸被赖氨酸取代(p.E403K)。这个发现与小鼠模型完美呼应:既往研究显示Tcfl5+/-雄性小鼠会因OAT而不育,而纯合敲除(Tcfl5-/-)个体甚至无法存活。精妙的实验设计揭开了这个突变的神秘面纱。虽然蛋白质印迹和免疫荧光证实突变体TCFL5的表达量未受影响,但双荧光素酶报告基因检测却暴露出其转录调控能力的严重缺陷。进一步研究发现,这个"失灵"的转录因子会扰乱整个精子发生基因网络的和谐:DMRT1、DAZL、SYCE1、SPACA1等关键基因的转录谱出现明显异常,CNTROB、IFT88、HOOK1和SPATA6等重要参与者同样未能幸免。这项研究犹如拼上了男性不育

    来源:Molecular Genetics and Genomics

    时间:2025-07-26

  • 青藏高原青稞干旱响应机制解析:转录组与生理整合分析揭示关键调控基因与通路

    1 引言青藏高原特色作物青稞(Hordeum vulgare L. var. nudum)作为高海拔地区关键生态型作物,具有耐寒、抗旱、短生长周期等极端环境适应特性。随着全球变暖加剧,干旱胁迫已成为限制青稞产量的主要非生物胁迫因素。尽管已有研究报道青稞基因组特征及其与普通大麦的遗传分化,但对其干旱响应的分子机制仍知之甚少。本研究选取3个耐旱型(ZY97/ZY1100/ZY1252)和3个敏感型(YC83/YC85/YC88)青稞品种,通过16% PEG4000模拟干旱处理,结合抗氧化酶活性检测和多组学分析,系统解析其抗旱分子机制。2 材料与方法实验材料采用西藏农牧科学院提供的6个青稞品种,水培

    来源:Frontiers in Plant Science

    时间:2025-07-26

  • 萱草花被对称性与质量-面积异速生长关系研究揭示花器官发育的过渡形态适应性

    萱草花被对称性与异速生长关系的形态计量学研究1 引言花对称性在被子植物进化生态学中具有核心地位,其中辐射对称(actinomorphy)与两侧对称(zygomorphy)的过渡形态尤为关键。萱草(Hemerocallis fulva)因其弱双侧对称的花被结构,成为研究对称性连续变异的理想模型。该物种在中国被称为"金针菜",兼具食用和药用价值,其花器官发育过程中雄蕊和柱头的S型弯曲特征,为量化过渡型对称性提供了独特视角。2 材料与方法在南京林业大学新庄校区(32°4′51″N, 118°48′57″E)采集136朵成熟花朵和202片叶片。采用600dpi扫描和Matlab图像处理技术,测量花被片

    来源:Frontiers in Plant Science

    时间:2025-07-26

  • 基于可解释机器学习的烟草叶片位置判别模型构建与化学特征解析

    引言烟草作为重要经济作物,其叶片位置(上部B/中部C/下部X)与品质密切相关。传统近红外光谱结合算法模型虽能识别叶位,但依赖降维后的主成分导致可解释性差;而基于仪器分析的化学成分检测又存在耗时耗力、化合物覆盖有限的缺陷。本研究提出融合机器学习与可解释性技术的新策略,通过近红外快速分析技术获取70种化学成分,构建高精度可解释的叶位判别模型。材料与方法样本制备:收集中国17省546份烟叶样本,按位置分为上中下三组,经40℃干燥、60目筛分处理,采用Antaris™ II傅里叶变换近红外光谱仪(4000-10000 cm-1)采集数据,经多元散射校正(MSC)和一阶导数预处理后,通过已建立的近红外-

    来源:Frontiers in Plant Science

    时间:2025-07-26

  • 大肠杆菌系统代谢工程实现胆绿素与藻红胆素的生物合成

    1 引言藻胆体(PBS)是蓝藻和红藻中捕获光能的核心复合物,由藻胆蛋白(PBP)与开链四吡咯色素(如藻红胆素PEB)共价结合而成。传统PBP提取工艺复杂,本研究探索通过大肠杆菌异源合成BV和PEB的新路径。BV作为血红素降解产物,具有抗炎治疗潜力;PEB则是天然无毒色素,广泛应用于食品和化妆品领域。2 材料与方法从福建莆田和江苏大丰采集坛紫菜(N. haitanensis),克隆其血红素加氧酶(NhHO1)和PEB合成酶(NhPebA/NhPebB)基因,与蓝藻(A. platensis)的ApHO1和噬菌体P-SSM2的PebS进行对比。通过pETDuet-I/pRSFDuet-I载体系统在

    来源:Frontiers in Plant Science

    时间:2025-07-26

  • 微卫星不稳定高表达食管癌的发病率及基因组变异特征:一项多中心真实世界研究

    食管癌是全球癌症相关死亡的第七大原因,2022年导致超过40万例死亡。这种恶性肿瘤主要分为两种组织学亚型:在亚洲占主导地位的食管鳞状细胞癌(ESCC)和西方更常见的食管腺癌(EAC)。尽管新辅助放化疗联合手术切除已成为标准治疗方案,但长期疗效仍不尽如人意。寻找新的预后标志物成为改善个体化治疗的关键突破口。南京大学医学院附属鼓楼医院的研究团队注意到,微卫星不稳定高表达(MSI-H)作为错配修复缺陷(dMMR)的表现形式,在结直肠癌等实体瘤中已被证实是免疫治疗的良好预测指标,但在食管癌中的研究数据十分有限。为此,研究人员联合北京肿瘤医院和中国医学科学院肿瘤医院,开展了一项多中心真实世界研究,成果发

    来源:Human Pathology

    时间:2025-07-26

  • 18世纪西班牙塞维利亚San Telmo壁画色彩衰变建模与原态计算研究

    18世纪西班牙塞维利亚San Telmo宫殿的壁画《圣母荣光》历经三个世纪的风化,其色彩因有机介质降解和烛烟污染发生了显著改变。这种色偏现象在文化遗产保护领域尤为棘手,尤其是冷色调区域出现明显的棕化现象。如何在不破坏原作的前提下精准还原原始色彩,成为横跨艺术史与材料科学的重大挑战。安达卢西亚历史遗产研究所(IAPH)的研究团队创新性地将光纤可见光-近红外反射光谱(FORS)技术与数学建模相结合,对壁画进行了系统性分析。通过采集161个光学光谱数据和13个样本的扫描电镜(SEM)及傅里叶变换红外光谱(FTIR)数据,研究人员不仅揭示了颜料层与有机介质的相互作用机制,更构建出色彩衰变定量模型。相关

    来源:Dyes and Pigments

    时间:2025-07-26

  • Lophine-苯并唑分子杂化体的双发射与大斯托克斯位移特性:ESIPT动力学的实验与理论解析

    在追求高性能发光材料的科学探索中,研究者们一直面临两个关键挑战:如何实现材料的多重发射特性,以及如何克服传统荧光材料斯托克斯位移小的局限。这些问题直接影响到发光器件的光学性能和检测灵敏度。正是在这样的背景下,一项融合了实验合成与理论计算的前沿研究应运而生。来自巴西的研究团队(从致谢部分显示的CNPq和CAPES资助信息推断)在《Dyes and Pigments》上发表的研究工作中,创造性地将两类明星荧光团——lophine(2,4,5-三苯基-1H-咪唑)和ESIPT(激发态分子内质子转移)活性苯并唑通过共轭连接,构建出一系列新型分子杂化体。这类材料不仅继承了两种母体结构的优势,更展现出令人

    来源:Dyes and Pigments

    时间:2025-07-26

  • 烷基侧链长度对π-延伸蒽二噻吩薄膜形成及电荷传输影响的系统研究

    在有机电子器件蓬勃发展的今天,π-共轭分子如蒽二噻吩(ADT)因其优异的电荷传输性能成为有机场效应晶体管(OFETs)的核心材料。然而这类材料面临着一个关键矛盾:延长π-共轭体系虽能提升载流子迁移率,却会导致溶解性下降和环境稳定性恶化。传统解决方案是通过引入柔性侧链来改善加工性,但侧链长度如何精确调控分子堆积与性能仍缺乏系统认知。韩国基础科学研究院(IBS)的Boseok Kang与Yunseok Jang团队在《Dyes and Pigments》发表的研究中,创新性地设计出烷基苯乙炔基功能化的ADT衍生物(Cn-PEADT),通过Grignard反应合成不同链长(n=4,6,8,10)的分

    来源:Dyes and Pigments

    时间:2025-07-26

  • 太平洋牡蛎(Crassostrea gigas)肌动蛋白(Actin)基因家族在性腺发育与配子发生中的基因组鉴定与功能解析

    在潮起潮落的海洋王国里,太平洋牡蛎(Crassostrea gigas)以其惊人的环境适应能力成为水产养殖的明星物种。这种双壳贝类从自由游动的幼虫到固着成体的华丽蜕变背后,隐藏着精妙的生殖调控机制。然而,作为细胞骨架核心元件的肌动蛋白(Actin)家族,虽已知参与细胞运动、分裂等基础生命活动,其在牡蛎性腺发育中的具体作用却如同海底的珍珠,尚未被充分发掘。来自中国的研究团队在《Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics》发表的研究,首次对太平洋牡蛎Actin基因家族展开全基因组尺度的解密。研究人员

    来源:Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics

    时间:2025-07-26

  • 综述:阐明口腔黏膜下纤维化的发病机制:一项全面综述

    Abstract口腔黏膜下纤维化(OSMF)是一种由槟榔诱导的潜在恶性口腔疾病,其特征是伤口愈合失衡导致胶原过度沉积和降解减少,最终引发张口困难。全球现有超500万活跃病例,其恶性转化率高达1.2%-23%,尤其在东南亚人群中的患病率显著上升(0.03%-6.42%)。Altered functioning of cells in OSMFOSMF的进展涉及多细胞协同作用:上皮细胞:在纤维化进程中异常凋亡,并通过旁分泌激活成纤维细胞,最终在癌变时发生上皮-间质转化(EMT);内皮细胞:初期代偿性增生以满足血管生成需求,后期则经历内皮-间质转化(EndMT);免疫细胞:巨噬细胞和粒细胞浸润损伤部

    来源:Archives of Oral Biology

    时间:2025-07-26

  • 酶解海洋蛋白替代鱼粉对拟穴青蟹生长、蛋白质代谢及免疫应答的调控机制研究

    随着水产养殖业快速发展,鱼粉(FM)作为优质蛋白源的需求激增,但全球供应短缺导致价格持续攀升。如何开发可持续的FM替代品成为行业焦点。拟穴青蟹(Scylla paramamosain)作为重要经济蟹类,其营养需求研究仍较匮乏。针对这一现状,宁波大学的研究团队创新性地将酶解海洋蛋白(EMP)——包含鱼蛋白肽、酶解鱿鱼蛋白和海藻多糖的复合物——应用于青蟹饲料,系统评估了其对生长性能、蛋白质代谢和先天免疫的影响。研究采用四种等氮等脂饲料设计:含30% FM的阴性对照(NC)、30% FM+2% EMP的阳性对照(PC)、28% FM+1% EMP(EMP1)和26% FM+2% EMP(EMP2)。

    来源:Aquaculture and Fisheries

    时间:2025-07-26

  • 鲤鱼体色差异的遗传基础解析:基于BSA-Seq与转录组分析的分子机制研究

    背景与科学问题在淡水养殖中,鲤鱼的体色不仅是重要的观赏性状,更与生态适应性和经济价值密切相关。中国广西特有的两种鲤鱼品种——具有金属光泽的"金边鲤"(Cyprinus carpio var. Jinbian)和呈现半透明体色的"泉州鲤"(C. carpio var. Quanzhounensis)——虽同域分布却表现出显著表型差异。这种差异是否源于色素细胞发育的遗传调控?其分子机制又如何?这些问题对理解鱼类色彩进化及指导育种实践具有重要意义。研究设计与技术路线广西壮族自治区水产科学研究院的研究团队通过构建F2分离群体(1276尾),采用多组学联用策略展开研究:首先通过透射电镜(TEM)观察到金

    来源:Aquaculture and Fisheries

    时间:2025-07-26


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